[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2416461C1 - Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов - Google Patents

Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU2416461C1
RU2416461C1 RU2010105513/05A RU2010105513A RU2416461C1 RU 2416461 C1 RU2416461 C1 RU 2416461C1 RU 2010105513/05 A RU2010105513/05 A RU 2010105513/05A RU 2010105513 A RU2010105513 A RU 2010105513A RU 2416461 C1 RU2416461 C1 RU 2416461C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
package
nozzle
heat
vortex nozzle
Prior art date
Application number
RU2010105513/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Рафис Фаизович Кадыров (RU)
Рафис Фаизович Кадыров
Валерьян Николаевич Блиничев (RU)
Валерьян Николаевич Блиничев
Олег Вячеславович Чагин (RU)
Олег Вячеславович Чагин
Руслан Рафисович Кадыров (RU)
Руслан Рафисович Кадыров
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Вихревые Массообменные Установки"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Вихревые Массообменные Установки" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Вихревые Массообменные Установки"
Priority to RU2010105513/05A priority Critical patent/RU2416461C1/ru
Priority to PCT/RU2010/000077 priority patent/WO2011102749A1/ru
Priority to EA201101449A priority patent/EA201101449A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2416461C1 publication Critical patent/RU2416461C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/32Packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit or module inside the apparatus for mass or heat transfer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/32Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
    • B01J2219/322Basic shape of the elements
    • B01J2219/32296Honeycombs

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пакетной насадке для тепло- и массообменных колонных аппаратов, используемой для осуществления процессов абсорбции, десорбции, ректификации, мокрого пылеулавливания в химической, нефтехимической, металлургической, энергетической и других отраслях промышленности. Пакетная вихревая насадка состоит из множества одинаковых ячеек прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет, при этом стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, перекрывая фронтальную щель на входе и на выходе ячейки за счет загнутых внутрь окончаний, которые образуют завихрители на входе и на выходе из ячейки. Завихрители на входе и выходе в каждой ячейке расположены перпендикулярно друг другу, а поверхность каждой ячейки полностью или частично покрыта шероховатостью и/или перфорацией любой формы. Технический результат: расширение диапазона устойчивого псевдоэмульсионного режима работы насадки при малом гидравлическом сопротивлении насадки. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к конструктивному оформлению пакетных насадок для тепло- и массообменных колонных аппаратов, используемых для осуществления процессов абсорбции, десорбции, ректификации, мокрого пылеулавливания в химической, нефтехимической, металлургической, энергетической и в других смежных отраслях промышленности.
Одним из направлений развития современного аппаратостроения является создание высокоэффективных, компактных и малоэнергоемких установок, которые должны отличаться простотой конструкции, высокой технологичностью и надежностью в эксплуатации. Использование, по возможности, более высокой скорости газовой фазы позволяет уменьшить размер поперечного сечения аппарата. Для выполнения этого условия, с точки зрения насадочных аппаратов, необходимо применение контактных устройств с меньшим гидравлическим сопротивлением, при сохранении высокой эффективности работы.
В последнее время наметились тенденции по развитию организованных пакетных насадок, характеризующиеся развитой межфазной поверхностью контактирования фаз, более высокой скоростью движения газообразной фазы и более устойчивым противоточным режимом работы, по сравнению с другими видами насадок. Такие насадки также весьма разнообразны по конструкции и применяемому материалу.
В отличие от тарельчатых контактных устройств, в насадочных контактных устройствах процесс тепломассообмена осуществляется не за счет организации интенсивного перемешивания взаимодействующих фаз, а за счет увеличения площади поверхности контакта фаз. Для этого используются пористые, сетчатые и тому подобные материалы с большой удельной поверхностью.
Используемые длительное время в промышленности аппараты с насыпной насадкой (зернистая, хордовая) подвергались усовершенствованию и оснащались более совершенными видами насадок, такими как кольца Палля, "Инталлокс", седла Берля и другие виды. Усовершенствованные насадки привели к увеличению межфазной поверхности в единице занимаемого объема, но не были лишены недостатков, характерных для насадочных мокрых скрубберов, и отличающихся, в первую очередь, малой скоростью газового потока по свободному сечению аппарата -1+1,5 м/с и малой поверхностью массообмена, так как при этих скоростях наблюдается пленочное течение жидкости. В насадочных аппаратах наблюдается также неравномерность орошения жидкостью всего объема рабочего слоя, прохождение газового потока отдельными каналами, обедненными орошающей жидкостью. Следствием этого является постепенное забивание твердыми частицами каналов, что снижает надежность и эффективность работы аппаратов.
Более развитыми контактными устройствами в колонных аппаратах являются тарелки. Конструкции разработанных и используемых в промышленности тарелок весьма разнообразны, часть из них стандартизована. Выбор типа тарелки, например, при ректификации определяется видом смеси, производительностью колонны, требованиями по степени ректификации, качеству разделяемых компонентов (фракций), рабочим давлением в колонне и т.п. Тарельчатые колонны используются, как правило, в крупнотоннажных производствах. В тарельчатых контактных устройствах интенсификация процесса тепломассообмена между взаимодействующими жидкой и паровой фазами обеспечивается, в основном, за счет максимально возможного увеличения относительной скорости движения фаз при барботаже газовой или паровой фазы через слой жидкости. Предельная интенсивность процесса достигается при турбулизации двухфазной системы, однако в традиционных конструкциях тарелок достичь турбулентного течения не удается из-за ограничений по скорости паровой фазы, обусловленных "захлебыванием" колонны и недопустимо высокими потерями давления в контактных устройствах. Средний уровень КПД тарелок, применяемых в настоящее время, составляет 50-70%.
Современным этапом развития контактных устройств является создание пакетных насадок, характеризующихся развитой межфазной поверхностью контактирования фаз, более высокой скоростью движения газообразной фазы и более устойчивым противоточным режимом работы, по сравнению с другими видами насадок.
Известна пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных аппаратов (патент РФ №2205063 от 27.05.2003), которая по технической сущности наиболее близка к заявляемой. Данная насадка представляет собой множество одинаковых ячеек прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет, при этом стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, перекрывая фронтальную щель на входе в ячейку за счет загнутых внутрь окончаний, образующих завихритель, а на выходе газового потока из ячейки окончания обеих стенок также выполнены загнутыми внутрь ячейки, перекрывая фронтальную щель и образуя второй завихритель.
Однако изобретение не позволяет существенно повысить эффективность тепло- и массопереноса в аппаратах в системах газ-жидкость, пар-жидкость за счет закрутки газожидкостного потока вокруг только горизонтальной оси в каждой ячейке, интенсивного образования и эффективной сепарации капель жидкой фазы в каждой ячейке и турбулентного течения газопарожидкостной смеси.
Предлагается пакетная вихревая насадка для колонных массообменных аппаратов, состоящая из множества одинаковых ячеек прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет за счет технологии его изготовления, при этом противоположные стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, перекрывая фронтальную щель на входе в ячейку за счет удлиненных, загнутых внутрь окончаний, образующих оптимальной формы завихритель, а на выходе газового потока из ячейки окончания обоих стенок выполнены удлиненными и загнутыми внутрь ячейки, перекрывая выходную фронтальную щель и образуя еще один завихритель потока на выходе из ячейки, при этом в отличие от известного патента выходная фронтальная щель каждой ячейки расположена под 90° относительно входной щели, что позволяет создавать закрутку потоков не только относительно горизонтальной оси, но также и относительно вертикальной оси. Поверхность каждой ячейки полностью или частично покрыта регулярной шероховатостью и/или перфорацией любой формы отверстий.
Ячейки в пакете, при виде сверху и снизу, собираются таким образом, чтобы фронтальные щели каждой ячейки и четырех смежных по периметру ячеек, являющимися завихрителями, были взаимно перпендикулярны, причем вихревые потоки из смежных выходных фронтальных щелей каждой ячейки направлены в разные стороны, что позволяет быстро и эффективно равномерно распределить газожидкостную систему по диаметру аппарата.
Пакетная насадка обладает высокой пропускной способностью по жидкой и газовой фазам, низким гидравлическим сопротивлением, высокими значениями коэффициентов тепло- и массообмена, равномерностью распределения жидких и газообразных потоков по диаметру аппарата, высокой сепарационной способностью по жидкой фазе, компактностью и технологичностью.
Новизна описанной пакетной насадки - развитая криволинейная поверхность, основная цель которой интенсифицировать массообменный процесс за счет наличия нескольких вихревых потоков, создаваемых специально созданными завихрителями газожидкостных потоков на входе и выходе из ячейки за счет быстрого образования и сепарации на стенках ячеек большого количества капель, причем завихритель снизу взаимно перепендикулярен верхнему завихрителю.
Насадка предназначена для тепло- и массообменных аппаратов, используемых для проведения процессов абсорбции, десорбции, разделения многокомпонентных смесей (ректификации), мокрого пылеулавливания в химической, нефтехимической, энергетической, металлургической и других смежных отраслях промышленности.
Дальнейшее развитие пакетной вихревой насадки в предложенном решении заключается в существенной интенсификации тепло- и массообмена за счет закрутки газожидкостного потока не только вокруг горизонтальной оси в каждой ячейке, но также и вокруг вертикальной оси за счет того, что завихрители на входе и на выходе из ячейки взаимно перпендикулярны.
Предлагаемая пакетная вихревая насадка работает следующим образом. В рабочем режиме при противоточном движении фаз: газ или пар-жидкость при турбулентном и закрученном за счет наличия завихрителей движении газа или пара происходит интенсивное образование и одновременная сепарация капель жидкой фазы на стенках ячейки, в результате чего образуется развитая поверхность контакта фаз, реализуются высокие коэффициенты тепло- и массопередачи и в то же время снижается гидравлическое сопротивление каждой ячейки за счет более быстрого образования и осаждения капель на стенках вследствие того, что закрутка газа или парожидкостного потока осуществляется не только относительно горизонтальной оси, но также и относительно вертикальной оси в связи с перпендикулярным расположением входных и выходных завихрителей каждой ячейки. Благодаря такой организации завихрителей в каждой ячейке расширяется диапазон устойчивого «псевдоэмульсионного» режима работы насадки при малом ее гидравлическом сопротивлении. Так же как и в прототипе в каждой ячейке образуется вихрь, который движется уже по более сложной траектории в связи с его закруткой относительно уже двух осей - горизонтальной и вертикальной.
Диапазон рабочих скоростей по газовой фазе 2÷6 м/с, диапазон рабочих плотностей орошения 20÷100 м3/(м2·ч). Гидравлическое сопротивление 1-го слоя высокоинтенсивной пакетной вихревой насадки менее 100 Па. Доля свободного сечения - 0,74÷0,99.
В качестве иллюстрации сравнения на фиг.1, 2 приведено сравнение гидравлического сопротивления и количества единиц переноса на одном метре колонного аппарата для четырех видов контактных устройств (насадок) -традиционных - колец Рашига и псевдоожиженной насадки (ПСОН), одного из наиболее эффективных насадочных контактных устройств - насадки фирмы "Зульцер"(на примере Mellapak 250.X) и предлагаемой нами модифицированной пакетной вихревой насадки (ПВН). Справа от градиентов обозначения: ряд 1 - ПСОН: П=40 м32ч; ряд 3 - кол. Рашига: П=20 м32ч; ряд 2 - кол. Рашига: П=40 м32ч; ряд 6 - ПВН "НТ": П=20 м32ч; ряд 5 - ПВН "НТ": П=40 м32ч; ряд 4 - 250.Х: П=20 м32ч. А - ПВН (П=20 м32ч), В - Кольца Рашига (П=20 м32ч), С - ПВН (П=40 м32ч), D - ПСОН (П=20 м32ч), Е - Mellapak 250.Х (П=20 м32ч).
Представленные на фиг.1, 2 данные свидетельствуют о том, что гидравлическое сопротивление предлагаемой вихревой пакетной насадки во много раз меньше гидравлических сопротивлений других насадок при одной плотности орошения, а эффективность выше. Справа от градиентов обозначения:
Высокие параметры режимов работы предлагаемой пакетной вихревой насадки и ее конструктивные особенности позволяют создавать аппараты диаметром, в 2-4 раза меньшим по сравнению с современными, а по высоте (длине) в 4-6 раз меньшим. Таким образом, аппараты, созданные на основе предлагаемой насадки, обладают металлоемкостью, меньшей до 8 раз, а по энергетическим затратам (гидравлическое сопротивление) в 2-3 раза меньшим, чем современные аппараты. На фиг.3 представлена пакетная вихревая насадка диаметром 300 мм.
Преимущества пакетной вихревой насадки:
Высокие оптимальные скорости газовой или паровой фазы (3-5,5 м/с).
Низкое гидравлическое сопротивление аппарата (в 2-3 раза меньшее, чем современные аппараты) при больших расходах газа и жидкости.
Малая высота единицы переноса, приводящая к небольшим габаритам колонных аппаратов.
Высокий средний объемный коэффициент массоотдачи 12000-13000 кг/м3ч.
В связи с высокими скоростями движения газовой или паровой фазы, высокими плотностями орошения и малыми высотами единицы переноса - малые габариты аппарата.
Предлагаемая пакетная вихревая насадка обладает также легкостью масштабирования при переходе к аппаратам большего диаметра, так как при переходе от малого диаметра к большему увеличивается лишь количество вихревых ячеек.
Насадка обладает хорошей перераспределяющей способностью жидкой фазы по сечению аппарата даже при подаче последней в одну точку.
Специальные характеристики:
- Перепад давления на 1 теоретическую ступень контакта 10.160 Па в зависимости от плотности орошения
- Максимальная исследованная нагрузка по жидкости - 100 м3/(м2×ч)
- Диапазон скоростей по газу 1,6 м/с
- Обладает самораспределяющим эффектом по жидкой и газовой фазам
- Доля свободного сечения 95,98% в зависимости от толщины листа конструкционного материала
Предпочтительные области применения:
- от нормального до избыточного давления
- малые, средние и крупномаштабные производства
- повышение производительности действующих тарельчатых и насадочных колонн
- химическая, биохимическая, нефтехимическая, металлургическая, а также для решения экологических проблем
Представленный образец пакетной вихревой насадки выполнен из конструкционного материала - 08Х18Н10Т, толщина листового материала - 0,3-0,5 мм.

Claims (2)

1. Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных аппаратов, состоящая из множества одинаковых ячеек прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет, при этом стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, перекрывая фронтальную щель на входе и на выходе ячейки за счет загнутых внутрь окончаний, образующих завихрители на входе и на выходе из ячейки, отличающаяся тем, что завихрители на входе и выходе в каждой ячейке расположены перпендикулярно друг другу.
2. Пакетная вихревая насадка по п.1, отличающаяся тем, что поверхность каждой ячейки полностью или частично покрыта шероховатостью и/или перфорацией любой формы.
RU2010105513/05A 2010-02-17 2010-02-17 Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов RU2416461C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105513/05A RU2416461C1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов
PCT/RU2010/000077 WO2011102749A1 (ru) 2010-02-17 2010-02-19 Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов
EA201101449A EA201101449A1 (ru) 2010-02-17 2010-02-19 Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105513/05A RU2416461C1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2416461C1 true RU2416461C1 (ru) 2011-04-20

Family

ID=44051277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010105513/05A RU2416461C1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов

Country Status (3)

Country Link
EA (1) EA201101449A1 (ru)
RU (1) RU2416461C1 (ru)
WO (1) WO2011102749A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169804U1 (ru) * 2016-11-01 2017-04-03 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" Пакетная насадка для контактирования смеси веществ
RU2634773C1 (ru) * 2016-11-01 2017-11-03 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" Пакетная насадка для контактирования смеси веществ
RU2641920C1 (ru) * 2016-11-07 2018-01-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Насыпная насадка для массообменных колонн
RU184935U1 (ru) * 2018-03-22 2018-11-14 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" Насадка для контактирования газа и жидкости
RU2678058C1 (ru) * 2018-03-22 2019-01-22 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" Насадка для контактирования газа и жидкости
WO2019045587A1 (ru) * 2017-08-30 2019-03-07 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Инновационных Технологий-Капитал" Способ интенсификации тепло и массообменных процессов и устройство для его осуществления

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6277340B1 (en) * 1998-01-02 2001-08-21 Abb Lummus Global, Inc. Structured packing and element therefor
US6585237B2 (en) * 2000-10-16 2003-07-01 Pradeep Khasherao Pagade Fluid contacting device used as structured packing and static mixer
RU2205063C1 (ru) * 2002-02-18 2003-05-27 Блиничев Валерьян Николаевич Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных аппаратов
CN2686717Y (zh) * 2004-04-02 2005-03-23 清华大学 一种蜂窝舌形规则塔填料
RU2289473C2 (ru) * 2004-05-24 2006-12-20 Владимир Фёдорович Богатырёв Спиральная насадка для тепломассообменных и совмещенных с ними реакционных процессов

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169804U1 (ru) * 2016-11-01 2017-04-03 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" Пакетная насадка для контактирования смеси веществ
RU2634773C1 (ru) * 2016-11-01 2017-11-03 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" Пакетная насадка для контактирования смеси веществ
RU2641920C1 (ru) * 2016-11-07 2018-01-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Насыпная насадка для массообменных колонн
WO2019045587A1 (ru) * 2017-08-30 2019-03-07 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Инновационных Технологий-Капитал" Способ интенсификации тепло и массообменных процессов и устройство для его осуществления
RU184935U1 (ru) * 2018-03-22 2018-11-14 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" Насадка для контактирования газа и жидкости
RU2678058C1 (ru) * 2018-03-22 2019-01-22 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" Насадка для контактирования газа и жидкости

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011102749A8 (ru) 2011-12-08
WO2011102749A1 (ru) 2011-08-25
EA201101449A1 (ru) 2012-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2416461C1 (ru) Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов
US3227429A (en) Mass transfer packing
US3612494A (en) Gas-liquid contact apparatus
US20080066622A1 (en) Reflecting packed column
JP5794775B2 (ja) 気液接触板、気液接触積層ブロック体、気液接触積層構造体及びガス浄化装置
EP2675548B1 (en) Method of absorbing a gas compound
CA2873790C (en) Absorber for use with precipitating solvent
CN101537338B (zh) 方孔型开槽导流式规整填料
JP2012050970A (ja) 気液接触装置用規則充填物
EP4021625A1 (en) Grid-like symmetrical distributor or collector element
US3722839A (en) Vapor liquid contacting
CN101708453B (zh) 分段式反应塔用分隔塔板
CN114786789B (zh) 网格状分形分布器或收集器元件
JPH02245202A (ja) 気―液接触トレー
CN101332397A (zh) 大型化旋流塔板
CN207385491U (zh) 规整填料组件及使用该规整填料组件的流体-流体接触设备
US20030086846A1 (en) Monolith stacking configuration for improved flooding
JP2005224721A (ja) 液分散装置
WO2015071221A1 (en) Contact and separation column and tray
CN213221052U (zh) 一种大孔隙率孔板波纹填料
CN217312015U (zh) 一种带降液盒的双溢流塔板
CA3004034A1 (en) Selective gas absorption using rotated ridged screens
CN110193213B (zh) 一种防堵塞塔盘
RU2300419C1 (ru) Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов
RU2456070C2 (ru) Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140428

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210218